高中物理会考知识点复习全集
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高中物理会考知识点汇总第1章力一、力:力是物体间有的相互作用。
1、力的国际单位是牛顿,用N表示;2、力的图示:用一条带圆圈的有向线段表示力的大小、方向、作用点;3、力的示意图:用一个能带箭头的线段表示力表示的方向;4、力按照性质可分为:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力等等;(1)重力:由于地球对物体的吸引而使物体受到的;(A)振动不是万有引力而是万有引力的一个分力;(B)重力的方向总是竖直翻转向下的(垂直于水平面向下)(C)测量重力的仪器是弹簧秤;(D)重心是物体各部分受到重力梅佐县的等效作用点,只有具有规则无穷小外形、质量分布均匀的物体其重心才是其几何中心;(2)弹力:发生形变的物体为了恢复形变而对跟它接触位移的物体产生的作用力;(A)产生弹力的条件:二物体接触、且有形变;旋转轴施力物体发生形变产生弹力;(B)弹力包括:支持力、压力、推力、拉力等等;(C)支持力(压力)支持的方向总是垂直于接触面并指向被鼓励或被压的物体;拉力似乎的方向总是沿着绳子的收缩方向;(D)在弹性限度内弹力跟形变量成正比;F=Kx(3)摩擦力:两个相互接触的物体会发生相对运动或相对运动趋势时,受到阻碍物体相对运动的力,叫摩擦力;(A)产生磨擦力的客观条件:物体接触、表面粗糙、有挤压、相对运动有相对运动或相对运动发展趋势;有铁质不一定有摩擦力,但有摩擦力二物间就一定有弹力;(B)摩擦力的方向轴线和带电粒子相对运动(或相对运动趋势)方向相反;(C)滑动摩擦力的深浅F滑=FN压力的大小不一定等于星体值为的重力;(D)静摩擦力的大小等于使物体发生相对运动趋势的外力;(4)合力、分力:如果物体受到几个力的作用效果和一个力的作用效果相同,则这个力叫那几个力的联手,那几个力叫这个力的斯维恰河;(A)合力与分力的作用对比度相同;(B)合力与分力之间遵守平行四边形定则:用两条表示力的直言线段为临边作平行四边形,则这两边所夹的对角线就表示二力的合力;(C)合力大于或等于二分力之差,小于或等于二分力之和;(D)分解力时,通常把力解离按其作用效果进行分解;或把力沿物体运动(或运动趋势)方向、及其垂直方向成功进行分解;(力的正交分解法);二、矢量:既有大小又有方向的物理量。
最全面高中物理会考超详细知识点汇总高中物理是高中学习中的一门重要科目,考试内容丰富而庞大。
下面将给出一份最全面高中物理会考超详细知识点汇总。
1.运动学-直线运动:位置、位移、速度、加速度、匀速直线运动、变速直线运动-曲线运动:圆周运动、圆周运动中的速度、加速度、向心力、离心力-相对运动:相对速度、合成速度、合成反方向、相对加速度2.力学-牛顿运动定律:惯性、力的三要素、质量和重力、运动的状态、受力分析-重力:万有引力定律、重力的大小和方向、地球重力加速度-动量和冲量:动量定理、冲量定义和计算、守恒定律-科里奥利力:科里奥利力的公式、科里奥利力的大小和方向3.物体的平衡-力的合成与分解:力的合成、力的分解、静力平衡、静力平衡条件-杠杆原理:杠杆原理、杠杆平衡条件、杠杆平衡示例-浮力:浮力的概念、浮力的大小和方向、浮力的应用、浮力的条件-弹力:弹性体的特性、弹性形变、胡克定律、弹簧力和吊挂的物体重力的平衡条件4.动力学-动能和动能定理:动能的概念、计算公式和单位、动能定理、重力势能和机械能守恒-功和功率:功的定义和计算方法、功的单位、功率的定义和计算方法、功率的单位-机械能守恒:机械能守恒定律、机械能守恒定律的应用、机械能守恒案例-简单机械:杠杆、滑轮、斜面等简单机械的原理和应用5.物体的运动和力学能-物体在运动中的力学能:重力势能、弹性势能、动能、机械能-动量和能量的转化:动能的转化、重力势能和动能的转化、弹性势能和动能的转化6.热学和能量转化-热量和温度:热量的传递方式、热量和温度的关系、单位、热量计和热量的测量-热传导和传热:热传导的方式、导热系数、温度梯度、传热方式、收支平衡、传热计算和应用-相变和热力学:相变的概念、相变的条件、相变时热量的转移、热力学第一定律、热功定律7.光学-光的传播:光的传播方式、光的速度、光在介质中的传播、光的透射和反射-光的折射和色散:光的折射定律、光的折射实验、光的色散、全反射-光的成像:平面镜成像、球面镜成像、成像规律和公式、凸凹透镜成像8.电学-电流和电路:电流的概念、电流的方向、电路的概念、电路元件、串联和并联电路、电流大小和方向、电流单位-电功和电功率:电功的定义和计算、电功率的定义和计算、串、并联电源功率计算、细导线的热功率损耗-热效应和电化学效应:焦耳热效应、电化学效应、伏安定律、电解和电解质、电解池和电解液9.磁学-磁场和磁力:磁场的定义、磁场的性质、磁力的定义、磁力的大小和方向、洛伦兹力和磁感应强度-电磁感应:电磁感应现象、法拉第电磁感应定律、电磁感应定律应用、电磁感应方向-磁场的产生和两根平行导线的相互作用:电流产生磁场、两根平行导线的磁场和力的相互作用10.常见物理现象和仪器-光电效应:光电效应的概念、光电效应的实验、光电效应的应用-物质的热膨胀:固体的热膨胀、液体的热膨胀、气体的热膨胀、热膨胀的应用-物理仪器:电流表和电压表的原理和连接、示波器的原理和连接、理想气体的体积测量仪器这份最全面高中物理会考超详细知识点汇总包括运动学、力学、物体的平衡、动力学、物体的运动和力学能、热学和能量转化、光学、电学、磁学、常见物理现象和仪器等知识点。
高中物理会考知识点复习全集高中物理是学生们的一门重要科目,也是高考中不可或缺的一部分。
为了帮助同学们更好地复习物理知识点,本文将为大家提供一份高中物理会考知识点的全集。
第一章运动的描述1. 位移和位置- 位移的定义和计算方法- 位置的概念和表示方法2. 速度和加速度- 平均速度和瞬时速度的计算方法- 加速度的概念和计算方法3. 速度-时间图和位移-时间图- 速度-时间图的绘制和解读- 位移-时间图的绘制和解读第二章力的作用及其效果1. 力的概念和性质- 力的定义和计量单位- 力的分类和性质2. 牛顿第一定律- 牛顿第一定律的表述和含义- 惯性的概念和应用3. 牛顿第二定律- 牛顿第二定律的表述和含义- 弹簧测力计的使用方法4. 牛顿第三定律- 牛顿第三定律的表述和含义- 作用力与反作用力的特点第三章力的合成与分解1. 力的合成- 力的合成的定义和计算方法- 斜面上物体的合成力分析2. 力的分解- 力的分解的定义和计算方法- 斜面上物体的分解力分析第四章能量及其转化1. 功和功率- 功的计算方法和单位- 功率的定义和计算方法2. 动能和势能- 动能和势能的定义和计算方法- 动能和势能转化的实例分析3. 机械能守恒定律- 机械能守恒定律的表述和应用- 简单机械能守恒问题的解答第五章压强1. 压强的概念- 压强的定义和计算方法- 压强对物体的压缩性的影响2. 浮力和浮力定律- 浮力的定义和计算方法- 浮力定律的表述和应用第六章电学1. 电荷和电流- 电荷的定义和计量单位- 电流的概念和计量单位2. 电路图- 电路图中的元件和符号- 串联和并联电路的特点和计算方法3. 电阻和电阻定律- 电阻的概念和计量单位- 欧姆定律的表述和应用4. 电功和电功率- 电功的定义和计算方法- 电功率的定义和计算方法第七章光学1. 光的传播和反射- 光的传播的直线传播和透射- 光的反射的规律和计算方法2. 光的折射和全反射- 光的折射的规律和计算方法- 光的全反射的条件和应用3. 可见光谱和颜色- 可见光谱的组成和特点- 颜色与波长的关系和衍射实验第八章热学1. 温度和热量- 温度的定义和计量单位- 热量的概念和计量单位2. 热传导、热对流和热辐射- 热传导的定义和计算方法- 热对流的概念和应用- 热辐射的规律和实例分析3. 热平衡和热力学第一定律- 热平衡的概念和达成条件- 热力学第一定律的表述和应用以上便是高中物理会考知识点的全集。
高二会考物理知识点归纳图【第一章:力学】1. 运动学1.1 一维直线运动- 速度和加速度的概念- 速度与位移的关系- 加速度与速度的关系- 等加速度直线运动的运动方程1.2 平抛运动和竖直上抛运动- 平抛运动的运动方程- 竖直上抛运动的运动方程2. 动力学2.1 牛顿三定律- 第一定律:惯性定律- 第二定律:力的作用导致物体的加速度- 第三定律:相互作用力的作用原理2.2 动量定律- 动量的定义和计算方法- 动量定律的应用2.3 力学能- 动能和势能的概念和计算方法- 机械能守恒定律的应用3. 静力学3.1 物体受力的平衡条件- 平衡的定义和条件- 平衡杆和平衡物体的受力分析3.2 弹力和摩擦力- 弹簧力的性质和计算方法- 摩擦力的分类和计算方法【第二章:热学】1. 热学基础1.1 热量和温度- 热量和温度的概念- 温度计的分类和原理1.2 内能和热容- 内能和热容的概念和计算方法- 比热容的概念和计算方法2. 热传递2.1 热传递的三种方式- 导热、对流和辐射的特点和计算- 热传递的实际应用3. 热力学第一定律3.1 热力学系统和环境- 热力学系统和环境的概念- 开放系统和封闭系统的区别3.2 热力学第一定律- 热力学第一定律的表达式- 内能变化的计算方法【第三章:光学】1. 光的传播1.1 光的直线传播- 光的直线传播和光的反射- 光的折射和折射定律1.2 光的波动性质- 光的干涉和衍射- 束缚波和球面波的概念2. 光的成像2.1 薄透镜成像- 透镜的焦距和成像规律- 透镜成像的应用2.2 凸透镜和凹透镜成像- 凸透镜和凹透镜的性质和成像规律- 光学仪器中的透镜应用3. 光的色散3.1 入射角和折射角的关系- 光的折射定律的应用3.2 光的色散现象- 光的分光和光谱的概念- 双色光的色散和衍射的应用【第四章:电学】1. 电荷和电场1.1 电荷的性质和电荷守恒定律- 电荷的带电性和数量- 电荷守恒定律的应用1.2 电场的概念和电场强度的计算- 正电荷和负电荷的电场强度- 电场线和等势线的特点2. 静电场和电势2.1 静电场的性质和库仑定律- 静电场的力和静电力的计算- 库仑定律的应用2.2 电势能和电势差- 电势能和电势差的概念和计算方法- 电势差的作用和电场中的能量转化3. 电流和电阻3.1 电流和电阻的概念和计算方法- 电流的定义和电流强度的计算- 电阻的定义和电阻值的计算3.2 欧姆定律和电功率- 欧姆定律的表达式和应用- 电功率的计算和电灯的使用原则【第五章:电磁学】1. 磁场和磁感应强度1.1 磁场的概念和磁场线的性质- 磁场的产生和磁场线的规律- 磁场中带电粒子的受力分析1.2 磁感应强度和磁场强度的计算- 磁感应强度和磁感应线的定义- 磁场强度的计算方法和磁感应线的分布2. 法拉第电磁感应定律2.1 引入感应电流的概念和法拉第电磁感应定律- 感应电流的产生和方向确定- 法拉第电磁感应定律的表达式和应用2.2 自感和相互感应- 自感和互感的概念和计算方法- 互感的应用和变压器的原理3. 电磁震荡和电磁波3.1 电磁震荡的产生和简谐振动- 电磁震荡的条件和简谐振动的特点- 阻尼、共振和受迫震荡的概念3.2 电磁波的产生和特性- 电磁波的产生和传播方式- 电磁波的速度和频率的关系。
会考物理必背知识点高中2024一、运动的描述。
1. 质点。
- 定义:用来代替物体的有质量的点。
- 条件:物体的大小和形状对研究问题的影响可忽略不计。
例如研究地球绕太阳公转时,地球可看成质点;研究地球自转时,不能把地球看成质点。
2. 参考系。
- 定义:为了描述物体的运动而假定为不动的物体。
- 选取原则:参考系的选取是任意的,但选择不同的参考系,对物体运动的描述可能不同。
例如坐在行驶汽车中的乘客,以汽车为参考系是静止的,以路边的树木为参考系是运动的。
3. 位移和路程。
- 位移:矢量,是由初位置指向末位置的有向线段,其大小等于初位置到末位置的直线距离,方向由初位置指向末位置。
- 路程:标量,是物体运动轨迹的长度。
只有当物体做单向直线运动时,位移的大小才等于路程。
4. 速度。
- 平均速度:定义为位移与发生这个位移所用时间的比值,即v = (Δ x)/(Δ t),是矢量。
- 瞬时速度:物体在某一时刻(或某一位置)的速度,是矢量。
当Δ t趋近于0时,平均速度就趋近于瞬时速度。
- 速率:速度的大小叫做速率,是标量。
5. 加速度。
- 定义:速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值,即a=(Δ v)/(Δ t),是矢量。
- 物理意义:描述速度变化快慢的物理量。
加速度方向与速度变化量的方向相同。
二、匀变速直线运动的研究。
1. 匀变速直线运动的基本公式。
- 速度公式:v = v_0+at,其中v_0为初速度,v为末速度,a为加速度,t为时间。
- 位移公式:x=v_0t+(1)/(2)at^2。
- 速度 - 位移公式:v^2 - v_0^2 = 2ax。
2. 自由落体运动。
- 定义:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。
- 特点:初速度v_0 = 0,加速度a = g(g≈9.8m/s^2,方向竖直向下)。
- 基本公式:v = gt,h=(1)/(2)gt^2,v^2 = 2gh。
3. 竖直上抛运动。
- 定义:将物体以一定的初速度竖直向上抛出,物体只在重力作用下的运动。
第一章:力★基本知识梳理一、力1、力的概念:力是的相互作用2、力的基本特征(1)物质性:力不能脱离而独立存在.(2)相互性:力的作用是的.相互作用的物体可以相互接触..........,也可以不接触(3)矢量性:力是矢量..,既有 ,又有 .3、力的分类(1)按力的性质分:重力、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力.(2)按力的作用效果分:动力、阻力、压力、拉力、支持力、浮力、向心力、回复力.性质相同的力,效果可以相同,也可以不相同;效果相同的力,性质可以相同,也可以不相同.即性质力与效果力没有必然的决定关系..........4、力的作用效果使物体发生或使物体发生改变(即产生加速度.....).二、重力1.重力的概念:由于地球对物体的吸引........而使物体受到的力.2.重力的产生原因:重力是由于地球的吸引而产生的,但不能说...........重力就是地球的吸引力,重力仅仅是万有引力的一个分力.......3.重力的方向:总是的.4.重力的大小:G= ,其中g随高度的增加而 ,随纬度的增加而 .5.重心:重力的作..称为重心.重心的位置与物体的和有关,形状规则且质量分布....用点均匀的物体重心在物体的 .(1)物体的重心可能不在物体上........(2)薄板型物体的重心可以用法测定.三、弹力1.概念:发生的物体,由于要 ,会对跟它接触的物体产生力的作用,这种力叫做弹力.2.产生条件(1) ,(2) .3.弹力的方向:与物体形变的方向相反...........以下是几种情况下弹力的方向.(1)轻绳上的弹力:沿绳并指向绳的方向.(2)支撑面上的弹力: 于支撑面并指向被支持或被压的物体..........(3)弹簧的弹力:沿中心轴线并指向弹簧的方向.4.弹力的大小(1)一般情况下弹力的大小需要根据物体的运动状态由平衡条件或牛顿第二定律...........求解.(2)弹簧的弹力遵从胡克定律,F= ,k为 ,x是 .四、摩擦力1.定义:当一个物体在另一个表面有或时受到的阻碍的力叫摩擦力,前者是力,后者是力.2. 产生条件:(1) ,(2) .它与弹力的关系是:有弹力 ,有摩擦力 .3. 摩擦力的方向: .4. 摩擦力的大小(1) 滑动摩擦力大小跟物体的正压力成正比,即F = ,其中μ叫 ,只与和 有关,与接触面积和物体的运动状态无关... (2) 静摩擦力大小在0~F m ax(最大静摩擦力)之间,与正压力无关......常用力的平衡条件或牛顿第二定律求解. 五、 物体的受力分析1. 把指定物体(研究对象)在特定的物理情景中所受到的所有外力....找出来,并画出受力图.....,这就是受力分析.2. 受力分析的方法(1)确定所研究的物体(研究对象),分析周围物体对它产生的作用力. (2)受力分析的顺序:重力、弹力、摩擦力、其它力. 六、 力的合成求几个力的 叫力的合成. 1. 合力与分力一个力如果它产生的 跟几个力共同作用所产生 相同,这个力叫做那几个力的合力.......,那几个力叫做这个力的分力....... 2. 力的合成定则--------平行四边形定则求两个互成角度的共点力F 1 、F 2的合力,可以用表示F 1、F 2的有向线段为邻边作平行四边形,它们所夹的对角线就表示合力的 和 . 3. 两个共点力合力的大小(1)合力的大小随它们之间夹角的增大而... . (2)合力的范围: .(3)合力与分力的关系:合力可能..比分力 ,也可能.. ,还可能.. . (4)公式法求合力的几种特殊情况: a.当θ=00时,F = ; b.当θ当θ=1800时F = ; c.当θ=900时F = ; d.当θ=1200且2F F时,F= ;七、力的分解求一个已知力.....的 叫力的分解. 1. 力的分解定则:力的分解是 的逆运算,同样遵守 . 2. 力的分解的几种情况(1) 如无限制,一个力可有 组分力.(2) 如果已知合力和两个分力的方向,有 组分力. 3. 正交分解法:把力沿相互 的方向分解.4. 质量为m 的物体静止在倾角为θ的斜面上,重力沿斜面方向的分力大小为 ,垂直于斜面向下的分力大小为 .并在上图中做出重力分解图.★重点精练1.在下述物理量中,哪些是标量?A .力B .速度C .加速度D .时间E .位移F .路程 2.在下述物理量中,哪些是矢量?A .热力学温度B .电流C .电场强度D .磁场强度E .能F .功33N ,分别画成如图的四种情况,其中画正确的是4.标出物体A 所受的力5.放在水平地面上的物块,物重为200N ,受到一个水平方向的力F=100N 的作用,物块在水平地面上做匀速直线运动,物体所受到的摩擦力为。
最全高中物理会考知识点总结整理高中物理会考知识点总结整理如下:
力学部分:
1.力的概念和力的性质
2.牛顿运动定律
3.无摩擦斜面上物体的运动
4.物体在弹簧力作用下的振动
5.平抛运动和斜抛运动
6.碰撞和守恒定律
7.质点和刚体的平衡
8.万有引力和行星运动
9.相对运动和相对论
热学部分:
1.温度和温标
2.热平衡和热传导
3.理想气体的状态方程
4.比热容和相变
5.熵和热力学第二定律
6.热机和热量转化
电学部分:
1.电荷和电场
2.静电场和电势
3.电流和电路
4.电阻和欧姆定律
5.电功和电能
6.磁场和磁感线
7.洛伦兹力和电磁感应
8.电磁振荡和电磁波
9.光和光的传播
10.光的折射和反射
11.光的干涉和衍射
原子物理部分:
1.量子物理和光的粒子性
2.原子结构和玻尔理论
3.布洛赫定理和能带理论
4.核的结构和衰变
5.量子力学和波函数
以上是高中物理会考的主要知识点总结,每个知识点都需要理解其基本概念和原理,并且能够应用到具体问题中。
考生在备考过程中,应该结合教材和习题集进行系统学习,并进行常规的练习和模拟考试,以全面掌握物理知识。
同时,注意培养解题思维和分析问题的能力,理解物理的本质和内在规律,以便在考试中能够灵活运用所学知识解决问题。
最后,要保持良好的学习习惯和积极的学习态度,努力提高自己的物理素养,才能取得好的成绩。
高中物理会考知识点归纳汇总高中物理是中学生必修的一门重要学科,也是学生们备战高考的重要科目之一。
在学习高中物理的过程中,会考考试是学生们经常面对的考试形式之一,掌握高中物理会考知识点对于取得好成绩至关重要。
为此,我们对高中物理会考经常涉及的知识点进行了全面的归纳汇总,希望对广大学生有所帮助。
一、力学部分1. 运动- 直线运动和曲线运动的区别和联系- 运动的速度、加速度、等速直线运动和变速直线运动的相关计算- 自由落体运动的相关内容- 动能和势能的概念与计算2. 牛顿定律- 牛顿三定律的表述和应用- 物体的平衡条件与受力分析3. 力的合成与分解- 力的平行四边形法则- 斜面上的物体受力分析1. 热力学基础- 温度、热量、热传递等概念的理解- 热力学第一定律的表述和应用- 火柴棒实验与等压过程、等温过程、等容过程、绝热过程的特点2. 理想气体定律- 理想气体的基本特征和状态方程- 气体定容过程、定压过程、等温过程、绝热过程的性质和计算三、光学部分1. 光的直线传播- 光的直线传播规律和光的反射、折射现象- 光的反射定律和折射定律- 物体在凸透镜和凹透镜处成像的规律与应用2. 光的波动性质- 光的干涉现象的条件和解释- 光的衍射现象的条件和解释- 光的偏振现象与晶体偏振器的应用1. 电学基础- 电荷、电流、电压、电阻的概念和公式- 欧姆定律、基尔霍夫定律的应用- 并联电路和串联电路的计算2. 磁学基础- 磁场强度、磁感应强度、磁通量的概念和关系- 定义磁感应强度和自感现象以上为高中物理会考知识点的归纳汇总,希望同学们能够通过系统学习和大量练习,熟练掌握这些知识点,取得优异的成绩。
祝愿大家在高考中取得理想的成绩,实现人生的梦想!。
山东省高中物理会考知识点1.运动学-运动的基本概念:位移、速度、加速度-匀速直线运动和变速直线运动的描述和计算-抛体运动:自由落体运动和斜抛运动的描述和计算-物体在平面上的运动:平抛运动、圆周运动的描述和计算2.力学-牛顿三定律-重力和重力加速度的概念和计算-弹性力和弹性势能的概念和计算-静力学:物体受力平衡、力的合成和分解-动力学:力、质量和加速度的关系3.动能和功-动能的概念和计算-功的概念和计算-动能定理-力和功的关系4.机械能守恒定律-机械能的概念和计算-机械能守恒定律的应用5.物体的静力学平衡-物体的支持力和摩擦力-物体受力平衡条件的应用6.电学-静电场:电荷、电场和电势的概念-静电力和静电势能的计算-电流和电路:电流和电路的基本概念、电压和电阻的计算-欧姆定律和功率定律7.磁学-磁感应强度和磁感线的概念-安培定律-洛伦兹力和电流的关系-电磁感应:法拉第电磁感应定律、楞次定律和感应电动势的计算8.光学-光的反射和折射:反射定律、折射定律和光的全反射-透镜和成像:透镜的基本原理、透镜成像和光的色散-光的波粒性:光的波动和光子9.热学-温度和热平衡-热量、内能和功的关系-热量传递:导热、传导、辐射和对流-理想气体:理想气体状态方程和理想气体的性质10.核物理-放射性物质的衰变定律:放射性半衰期和放射性测年法-核反应和核能源的利用这些知识点是山东省高中物理会考中的重点内容,掌握这些知识点可以帮助学生顺利完成考试。
在备考过程中,学生需要多做练习题和模拟试题,加深对知识点的理解和应用能力的训练。
2024年高中物理会考知识点总结1. 粒子物理学- 基本粒子和力的相互作用:介绍带电粒子和中性粒子以及它们之间的相互作用,包括强力、电磁力、弱力和引力的作用。
- 标准模型:介绍标准模型中的夸克、轻子、强弱中微子以及它们的荷数、质量和相互作用等特性。
2. 力学- 牛顿定律:介绍牛顿第一、第二和第三定律以及它们的应用,包括力、质量和加速度之间的关系。
- 动量和动量守恒:介绍动量和动量守恒定律,包括碰撞、反弹和爆炸等情况下的动量变化和守恒。
- 力和能量:介绍力的功和能量,包括势能和动能的转化以及机械能守恒定律等。
- 圆周运动:介绍物体在圆周运动中的加速度、离心力和向心力的概念以及它们与半径、角速度和线速度之间的关系。
3. 热学- 温度和热量:介绍温度的定义和测量方法,以及热量的传递方式包括传导、对流和辐射等。
- 热容和内能:介绍物体的热容和内能的概念,以及它们与温度和热量之间的关系。
- 相变和热力学循环:介绍物质的相变过程和热力学循环,包括蒸发、沸腾和冷凝等过程以及卡诺循环的原理和效率计算等。
4. 电学- 静电学:介绍电荷、电场和电势能的概念,以及库仑定律和电场强度计算等。
- 电流和电阻:介绍电流和电阻的概念,包括欧姆定律和电阻的串、并联关系等。
- 电路和电功率:介绍简单电路的构成、电流的分布和电功率的计算,包括串并联电路、电压源和电阻的组合等。
- 磁学:介绍磁场和磁力的概念,包括磁感应强度和磁力的计算,以及电磁感应和法拉第定律等。
5. 光学- 光的传播和反射:介绍光的传播方式包括直线传播和反射,以及反射定律的应用。
- 光的折射和色散:介绍光的折射定律和色散现象,包括折射角的计算和光的偏折等。
- 光的成像和光学仪器:介绍光的成像方式包括凸透镜和凹透镜的成像原理和计算,以及光学仪器如显微镜和望远镜的构造和使用等。
- 声学:介绍声音的产生和传播,包括声音的波动性质、频率和音量的概念,以及声音的衍射和干涉等。
高一到高二物理会考知识点物理学作为一门自然科学,是高中阶段学生必须学习的学科之一。
在高一到高二的学习过程中,物理学的知识点是重中之重。
本文将就高一到高二物理学的会考知识点进行探讨,帮助学生们提前了解和复习。
第一章:力学1. 牛顿运动定律:包括一、二、三定律的内容和应用。
2. 物体的运动:包括匀速直线运动、变速运动、曲线运动等的描述和分析。
3. 力和压强:包括力的合成与分解、弹力、摩擦力、重力、压力等的计算和应用。
4. 动量和冲量:包括动量和冲量的计算、守恒定律的应用。
第二章:热学1. 温度和热量:包括温度计量、温度的转换、热量传递等的计算和应用。
2. 热力学定律:包括热力学第一定律、热力学第二定律的内容和应用。
3. 理想气体:包括理想气体的状态方程、气体的压强、体积、温度之间的关系等的计算和应用。
4. 热量传递:包括导热、对流、辐射等的传热过程的描述和分析。
第三章:光学1. 光的反射:包括反射定律的内容和应用,镜面成像等。
2. 光的折射:包括折射定律的内容和应用,透镜成像等。
3. 光的波动性:包括光的干涉、衍射、偏振等的描述和分析。
4. 光的粒子性:包括光电效应、康普顿散射等的现象和应用。
第四章:电学1. 电荷和电场:包括电荷的守恒、库伦定律、电场的描述和计算等。
2. 电流和电阻:包括欧姆定律、串联和并联电阻的计算和应用。
3. 电路和电源:包括串联和并联电路的计算和应用,电源的描述和特点。
4. 磁场和电磁感应:包括安培定律、法拉第电磁感应定律的描述和应用。
第五章:力学1. 经典力学:包括质点的运动学和动力学的计算和应用。
2. 热力学:包括理想气体的热力学过程和循环的计算和应用。
3. 光学:包括光的反射、折射、干涉、衍射、偏振等的计算和应用。
4. 电学:包括电荷的守恒、电场、电流和电路的计算和应用。
以上为高一到高二物理学的会考知识点,通过对这些知识点的学习和掌握,同学们将能够更好地应对物理学的会考。
高二1-1物理会考知识点1. 物理学导论物理学的定义和研究对象;物理学在科学研究和生活中的重要性;物理学的基本概念和基本量。
2. 运动和力学物体运动的描述:位移、速度、加速度;牛顿运动定律:惯性、力和加速度、作用力与反作用力;力的合成与分解;运动的物理量和单位。
3. 动力学物体运动的原因:力的概念和分类;质量与惯性;动量和动量定理;冲量和冲量定理。
4. 万有引力和力学能万有引力定律和万有引力常量;轨道运动和离心力;力学能:重力势能、弹性势能、动能;机械能守恒定律。
5. 力的分析和分解力的合成和分解;摩擦力的概念和分析;斜面上的物体滑动和静止。
6. 牛顿运动定律的应用线性运动和匀速圆周运动;平抛运动和斜抛运动;物体在竖直方向上的平衡和动态平衡;物体在水平面上的平衡和动态平衡。
7. 物体静力学物体受力平衡的条件;杠杆和力矩;力矩平衡的条件;平衡条件的应用。
8. 流体的性质和流体静力学流体的性质与流体静力学的基本概念;压强和压力;浮力和浸没定律。
9. 热学基本概念温度和热平衡;热传导;比热容;相变和热平衡。
10. 理想气体理想气体的分子模型;理想气体状态方程;理想气体的内能;理想气体的等温过程和绝热过程。
11. 振动和波动振动的基本概念;弹簧振子和简谐振动;波动现象的基本特征和传播规律;机械波和电磁波。
12. 光学基本概念光的直线传播和光的速度;光的反射和折射;光的成像和光学仪器;光的干涉和衍射。
13. 电学基本概念静电学和电场;电流和电阻;电压和电功率;电路的基本组成和基本定律。
14. 磁学基本概念磁场和磁感应强度;磁场对电荷的作用和磁场对导线的作用;磁感应强度的测量;电磁感应和法拉第电磁感应定律。
15. 电磁波电磁波的产生和传播;电磁波的特性和光谱;电磁波在传播过程中的幅度和频率的变化;电磁波的应用。
以上是高二1-1物理会考的知识点概览,通过系统学习并理解这些知识点,将能够更好地应对物理学会考,并为日后的学习打下坚实的基础。
高中物理会考知识点一、力学1. 基本概念- 物质、质量、体积- 力学单位制- 力的概念及其分类(重力、弹力、摩擦力等)2. 运动的描述- 运动的基本概念(参考系、质点)- 速度、加速度的计算- 直线运动和曲线运动3. 牛顿运动定律- 惯性定律- 力的作用与反作用- 力的合成与分解- 摩擦力、万有引力4. 功、能和功率- 功的概念和计算- 动能、势能- 机械能守恒定律- 功率的计算5. 简单机械- 杠杆原理- 滑轮系统- 斜面和楔子二、热学1. 热现象- 温度和热量- 热传递方式(导热、对流、辐射) - 热膨胀和热收缩2. 气体定律- 理想气体状态方程- 波义耳定律、查理定律- 气体压强的微观解释3. 热力学第一定律- 内能的概念- 热力学循环- 能量守恒4. 热机- 热机的工作原理- 卡诺循环- 热效率三、电磁学1. 静电场- 电荷、库仑定律- 电场、电场强度- 电势能、电势2. 电流- 电流、电压、电阻- 欧姆定律- 串联和并联电路3. 磁场- 磁场的概念- 安培力、洛伦兹力- 磁通量、法拉第电磁感应定律4. 交流电- 交流电的基本概念- 交流电路的分析- 变压器的工作原理四、光学和波动1. 光的传播- 光的直线传播- 反射定律、折射定律- 透镜的成像原理2. 光的波动性- 光的干涉、衍射和偏振- 光的色散3. 声波- 声波的产生和传播- 声速、共振- 声音的反射和吸收五、现代物理1. 原子物理- 原子结构- 光电效应- 玻尔理论2. 核物理- 放射性衰变- 核反应- 核能的应用与问题3. 相对论- 相对性原理- 时间膨胀和长度收缩- 质能等价请注意,这个概要是为了帮助您创建一个高中物理会考知识点的文档。
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高中物理会考复习资料1)匀变速直线运动1.平均速度V平=S/t (定义式)2.有用推论Vt^2 –Vo^2=2as3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at5.中间位置速度Vs/2=[(Vo^2 +Vt^2)/2]1/26.位移S= V平t=Vot + at^2/2=Vt/2t7.加速度a=(Vt-Vo)/t 以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a>0;反向则a<08.实验用推论ΔS=aT^2 ΔS为相邻连续相等时间(T)内位移之差9.主要物理量及单位:初速(Vo):m/s加速度(a):m/s^2 末速度(Vt):m/s时间(t):秒(s) 位移(S):米(m)路程:米速度单位换算:1m/s=h注:(1)平均速度是矢量。
(2)物体速度大,加速度不一定大。
(3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式。
(4)其它相关内容:质点/位移和路程/s--t图/v--t图/速度与速率/2) 自由落体1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt^2/2(从Vo位置向下计算)4.推论Vt^2=2gh注:(1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速度直线运动规律。
(2)a=g=9.8 m/s^2≈10m/s^2 重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。
3) 竖直上抛1.位移S=Vot- gt^2/22.末速度Vt= Vo- gt (g=≈10m/s2 )3.有用推论Vt^2 –Vo^2=-2gS4.上升最大高度Hm=Vo^2/2g (抛出点算起)5.往返时间t=2Vo/g (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值。
(2)分段处理:向上为匀减速运动,向下为自由落体运动,具有对称性。
(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
二、质点的运动(2)----曲线运动万有引力1)平抛运动1.水平方向速度Vx= Vo2.竖直方向速度Vy=gt3.水平方向位移Sx= Vot4.竖直方向位移(Sy)=gt^2/25.运动时间t=(2Sy/g)1/2 (通常又表示为(2h/g)1/2)6.合速度Vt=(Vx^2+Vy^2)1/2=[Vo^2+(gt)^2]1/2合速度方向与水平夹角β: tgβ=Vy/Vx=gt/Vo7.合位移S=(Sx^2+ Sy^2)1/2 ,位移方向与水平夹角α: tgα=Sy/Sx=gt/2Vo注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合成。
一、力学1. 速度与加速度平均速度:v = Δx/Δt瞬时速度:v = lim(Δt→0) Δx/Δt加速度:a = Δv/Δt2. 运动学公式匀速直线运动:x = vt匀变速直线运动:x = v0t + 1/2at²自由落体运动:h = 1/2gt² (g = 9.8 m/s²) 3. 牛顿运动定律第一定律:惯性定律第二定律:F = ma第三定律:作用力与反作用力4. 功与能功:W = Fd cosθ动能:K = 1/2mv²势能:Ep = mgh机械能守恒:E = K + Ep5. 冲量与动量冲量:J = FΔt动量:p = mv动量守恒:Δp = J6. 转动角速度:ω = Δθ/Δt角加速度:α = Δω/Δt转动惯量:I = ∑mr²动能:K = 1/2Iω²二、热学1. 温度与热传递温度:T (单位:K)热传递:Q = mcΔT2. 理想气体状态方程PV = nRT3. 热力学第一定律ΔU = Q W4. 热力学第二定律熵增加原理5. 物态变化熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华三、电磁学1. 静电场库仑定律:F = kQq/r²电场强度:E = F/q电势:V = kQ/r2. 电流与电路电流:I = Q/t欧姆定律:V = IR串联电路:V = V1 + V2 + + Vn并联电路:I = I1 + I2 + + In3. 磁场毕奥萨伐尔定律安培力:F = BIL sinθ洛伦兹力:F = qvB4. 电磁感应法拉第电磁感应定律:ε = NΔΦ/Δt自感:L = NΦ/I四、光学1. 光的反射与折射反射定律:入射角 = 反射角折射定律:n1sinθ1 = n2sinθ22. 透镜成像凸透镜:1/f = 1/u + 1/v凹透镜:1/f = 1/u 1/v3. 光的干涉与衍射双缝干涉:Δx = λD/d单缝衍射:Δθ = λ/a五、原子物理1. 波尔模型能级:En = 13.6/n² eV光谱:E = hf2. 量子力学波函数:ψ海森堡不确定性原理:ΔxΔp ≥ h/4π3. 放射性半衰期:T1/2放射性衰变:N(t) = N0e^(λt)。
高中物理会考复习知识点一、质点的运动1------直线运动1匀变速直线运动1.平均速度V平=s/t定义式2.有用推论Vt2-Vo2=2as3.中间时刻速度Vt/2=V平=Vt+Vo/24.末速度Vt=Vo+at5.中间位置速度Vs/2=[Vo2+Vt2/2]1/26.位移s=V平t=Vot+at2/2=Vt/2t7.加速度a=Vt-Vo/t {以Vo为正方向,a与Vo同向加速a>0;反向则a<0}8.实验用推论Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间T内位移之差}9.主要物理量及单位:初速度注:1平均速度是矢量;2物体速度大,加速度不一定大;3a=Vt-Vo/t只是量度式,不是决定式;4其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册P19〕/s--t图、v--t图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册P24〕。
2自由落体运动1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt3.下落高度h=gt2/2从Vo位置向下计算4.推论Vt2=2gh注:1自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;2a=g=9.8m/s2≈10m/s2重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下。
3竖直上抛运动1.位移s=Vot-gt2/22.末速度Vt=Vo-gt g=9.8m/s2≈10m/s23.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vo2/2g抛出点算起5.往返时间t=2Vo/g 从抛出落回原位置的时间注:1全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;2分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;3上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
二、质点的运动2----曲线运动、万有引力1平抛运动1.水平方向速度:Vx=Vo2.竖直方向速度:Vy=gt3.水平方向位移:x=Vot4.竖直方向位移:y=gt2/25.运动时间t=2y/g1/2通常又表示为2h/g1/26.合速度Vt=Vx2+Vy21/2=[Vo2+gt2]1/2合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V07.合位移:s=x2+y21/2,位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g注:1平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成;2运动时间由下落高度hy决定与水平抛出速度无关;3θ与β的关系为tgβ=2tgα;4在平抛运动中时间t是解题关键;5做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力加速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。
高中物理会考知识点大全在高中物理的学习过程中,掌握会考知识点是非常重要的。
下面将对高中物理会考知识点进行详细整理,帮助同学们更好地复习和备战考试。
1. 牛顿运动定律1.1 牛顿第一定律牛顿第一定律又称为惯性定律,即物体在静止或匀速直线运动状态时,受到的合力为零。
1.2 牛顿第二定律牛顿第二定律描述了力和加速度之间的关系,即力等于物体的质量乘以加速度。
1.3 牛顿第三定律牛顿第三定律又称为作用反作用定律,描述了任何两个物体之间的相互作用都会产生相等大小、方向相反的作用力。
2. 力的分类2.1 弹力弹力是一种可以使物体形变并恢复形状的力。
2.2 重力重力是地球对物体的吸引力,是一种距离相关的力。
2.3 摩擦力摩擦力是两个物体接触时由于相互摩擦而产生的力。
3. 动能和势能3.1 动能动能是物体由于运动而具有的能量,其大小与物体的质量和速度相关。
3.2 势能势能是物体由于位置或形状而具有的能量,根据不同的情况可以分为重力势能、弹性势能等。
4. 机械能守恒定律机械能守恒定律是指在没有非弹性碰撞和外力做功的情况下,一个物体的机械能(动能和势能之和)在运动过程中保持不变。
5. 电学知识5.1 静电场静电场是由带电粒子周围产生的场,具有引力和斥力的性质。
5.2 电流电流是电荷在导体中流动的现象,大小与电荷量和单位时间内通过导体的电荷数量有关。
5.3 电阻电阻是导体对电流流动的阻碍作用,与导体的材料、长度和横截面积有关。
6. 磁学知识6.1 磁场磁场是由磁体或电流周围产生的场,具有磁力线和磁力的性质。
6.2 磁感应强度磁感应强度是描述磁场强度的物理量,与电流和导体的位置有关。
6.3 洛伦兹力洛伦兹力是描述带电粒子在磁场中受力的物理现象,与电荷量、速度和磁场强度有关。
通过对以上高中物理会考知识点的整理和梳理,希望同学们能够加强对物理知识的理解和掌握,取得优异的考试成绩。
祝同学们学业有成,考试顺利!。
-----WORD 格式--可编辑--专业资料-----高中物理会考知识点汇编1、矢量和标量矢量:有方向又有大小。
如:位移、力、速度、加速度、电场强度、磁感应强度 标量:有大小无方向。
如:路程、质量、时间、功、电压、电流、能 2、物理学家及其发现1、胡克:发现了胡克定律(F 弹=kx )2、亚里士多德:在对待“力与运动的关系”问题上,错误的认为“维持物体运动需要力”。
3、伽利略:无论物体轻重如何,其自由下落的快慢是相同的;通过斜面实验,推断出物体如不 受外力作用将维持匀速直线运动的结论。
后由牛顿归纳成惯性定律。
4、牛顿:牛顿定律及万有引力定律,奠定了以牛顿定律为基础的经典力学。
5、开普勒:发现了行星运动规律的开普勒三定律,奠定了万有引力定律的基础。
6、库仑:的利用“库仑扭秤”研究电荷之间的作用,发现了“库仑定律”。
7、密立根:利用带电油滴在竖直电场中的平衡,得到了基本电荷 e 。
8、麦克斯韦: 预言电磁波存在,建立了完整的电磁场理论。
9、赫兹: 实验证实了电磁波的存在,测得电磁波传播速度等于光速,证实了光是一种电磁波。
10、奥斯特:发现了电流能产生磁场,通电导体周围有磁场(电流的磁效应) 11、法拉第:发现了电磁感应12、洛伦:磁场对运动电荷有力的作用,洛伦磁力。
F Bqv安3、物理量:符号表示(单位)时间: t (s ) 路程和位移: S 或x (m ) 质量: m (kg ) 周期: T(s)速度 :v (m/s) 初速度: v 0 ( m s ) 末速度: v t ( m s ) 加速度:α( m s 2 )力: F 或 N (N ) 重力: G( N) 摩擦力 f (N) 频率:13、安培:磁场对运动电流有力的作用,安培力。
F BIL 洛f (HZ)形变量:x(m)劲度系数:K(N m)动摩擦因数:电动势:E(v)电荷量:q(C)电流:l(A)电压:U(V)电阻:R()内阻:r()-----WORD 格式--可编辑--专业资料-----4.四个基本单位:长度:米(m ) ; 质量:千克(kg ) ; 时间:秒(s ) ; 电流:安 培(A )(必修 1)1、机械运动(1)一个物体相对于另一个物体的位置的改变,叫做机械运动 . ①运动是绝对的,静止是相 对的.(2)参考系 :在描述一个物体的运动时,用来做 参考的物体称为参考系。
物理重要知识汇总
物理会考重要知识汇总
一、运动的描述 平均速度:t
x
v =
加速度:t v t v v a t ∆∆=
-=0(速度变化率) 二、匀变速直线运动 1.匀速直线运动:t v x ⋅=;
2.匀变速直线运动:202
1at t v x +=, at v t x v +==0/ , ax v v t 22
02=-
匀变速直线运动v-t 图像:“面积”= 位移 3.平均速度:t
v v t x v t
+=
=0/(匀变速直线运动)=2/t v (匀变速直线运动) 4.自由落体运动的公式:(特点:00=v ,只受重力,a=g 且方向竖直向下) (1)速度公式:gt v t =(2)位移公式:22
1gt s =(3)速度位移公式:gh v t 22
= 5.实验:2
1
2T s s T s a n n --=∆=
,T s s v n n n
21++= 三、相互作用 1.重力:mg G =(2
r GM
g ∝,↓↑g r ,,在地球两极g 最大,在赤道g 最小) 2. 弹力: x k F ⋅=
3.滑动摩擦力 N F F ⋅=μ;静摩擦力F
静 :0~F max ,用力的平衡观点来分析
3.合力:2121F F F F F +≤≤-合 4.
四、牛顿第二定律:ma F =合 牛顿第三定律:1221→→-=F F 物体的平衡条件:F 合=0 五、曲线运动
1.曲线运动的速度:与曲线的切线方向相同
曲线运动的条件:合外力与速度不在同一直线上
2.平抛运动:(特点:初速度沿水平方向,物体只受重力,加速度a=g 恒定不变,平抛运动是匀变速曲线运动) 水平方向:00 ,v v t v x x == ,ax=0 竖直方向:2
2
1gt y =
, gh gt v y 2== ,a y =0 经时间t 的速度:22
02
2
)(gt v v v v y x t +=+= 、位移22y x s +=
平抛运动时间:g
h
t 2=(取决下落高度,与初速度无关) 3.匀速圆周运动 (1)线速度:T
r t s v ⋅==
π2 (2)角速度:T
t
π
φ
ω2=
=
(3)r v ⋅=ω (4)向心加速度:v r r v a ⋅===ωω22 周期:ω
π2=T (5)向心力:r T
m r m r v m a m F 222
24πω===⋅= 六、万有引力与航天 (1)万有引力定律:2
2
1r
m m G
F = G=6.67×10-11N ·m 2/kg 2 (2)应用:把天体运动看成是匀速圆周运动,其所需向心力由万有引力提供。
1) 主要公式:r T m r m r v m r Mm G 222
224πω===;mg r Mm G =2(黄金代换式) 2) 天体质量M 的估算: r T m r Mm G 2224π=2
3
24GT
r M π=⇒
3) 人造地球卫星: 22Mm v G =m r r ⇒ 3
r
GM
=ω, GM
r T 3
24π= 4) 第一宇宙速度7.9km/s /===R GM gR v 。
5) 同步卫星:相对于地面静止且与地球自转具有相同周期的卫星,T=24h 。
同步卫星只能位于赤道正上方特定的高度:
()2
2Mm 2G m R h h R T R h π⎛⎫=+⇒= ⎪+⎝⎭
()≈3.6⨯104
km ,v 、ω均为定值。
6)卫星在发射时加速升高过程中,发生超重现象,进入圆周运动轨道后,发生完全失
重现象。
注:
(1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F 向=F 万; (2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等;
(3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同;
(4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反); (5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s 。
七、机械能
1.功:αcos l F W ⋅= ;力F 做负功 = 物体克服力F 做功 2. 功率:v F t
W
P ⋅==
(当P 为机车功率时,F 为机车的牵引力) 机车运动最大速度:f
P v =max 3. 动能 221mv E K =
;重力势能mgh E P = 4.动能定理:2022
121mv mv W -=合 5.机械能守恒定律(条件:只有重力做功或没有摩擦力和介质阻力):
2
222112
121mv mgh mv mgh +=+
八、电流 电场
1. 元电荷C e 191060.1-⨯= (元电荷=质子带电量=电子带电量)
物体带电量是元电荷的整数倍,带电的本质是电子的转移
起电方式:摩擦起电:玻璃棒-、丝绸+;毛皮+,橡胶棒-;感应起电
2. 场强q F E /= 单位N/C
场强大小看电场线疏密,方向为电场线切线方向。
场强由电场本身决定,与检验电荷大小、正负,有无无关。
3. 库仑定律:2
2
1Q Q r k
F =,(电荷量的单位C ,力的单位N ,距离的单位m ,k=9.0×10) 电
场力E q F ⋅=(只要有电荷在,电荷的周围就有电场) 4.电容C 的单位:法拉 1微法(μf )=10^-6F
5、电流强度t
Q
I =,单位焦耳(J )方向:正电荷运动方向,与电子(负电荷)运动方向相反
6、焦耳定律Rt I Q 2=(书P17) 热功率R I t
p 2Q
== 九、磁场
1. 磁感应强度L I F B ⋅=/(单位特斯拉,T)
2. 安培力L I B F ⋅⋅=(I B ⊥,当)0//=F I B 时 十、 电磁感应
1、磁通量 S B ⋅=Φ(S 是垂直于磁场方向的线圈面积)
影响因素:磁场大小,与线框夹角,磁感面积,线框面积
2、法拉第电磁感应定律:感应电动势 t
n
E ∆∆=φ单位伏特V
3. 安培定则(B 、I 方向之间的关系)、 左手定则(F 、B 、I 方向之间的关系)
4. 磁感应强度的单位:特斯拉
5. 磁通量的单位:韦伯
6.峰值 U U m 2= I I m 2= 有效值2
u m =
e U ;2
I m =
e I
7.照明电路电压有效值220伏、最大值伏2220、频率50赫兹、周期0.02秒 十一、电磁波及应用
1.麦克斯韦电磁场理论:变化磁场产生电场;变化电场产生磁场
2.电磁波在真空中:f T c ⋅==λλ/ , f
T 1=
3.电磁波(波长由大到小):无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、r 射线
载自:搜高考网 。